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來源: 發布時間:2024年10月28日

    與紫外光粘接和溶劑接合方法相比,激光焊接的主要優勢是它可以形成一個機械連接,不需要其他任何的溶劑或者接合劑。與傳統的方法相比,要形成一個機械連接,激光焊接需要一個。這個長度與常用工藝的標準可以相比擬,甚至要優于目前的常用工藝。另外,激光焊接所需時間小于,而紫外光粘接則需要15-20秒固化時間。一些應用中,在管子的兩端需要有不同類型的接口(利用溶劑接合一端,由紫外光粘接另一端)。而激光焊接則對兩端都適用,而溶劑接合工藝則無法實現。透明的熱塑性多聚物塑料和人造橡膠也可以進行激光焊接,可以采用近紅外吸收材料來產生熱能和局域熔化。該技術已經成功應用于不同的場合,表明Clearweld涂層或者添加劑能夠匹配熱塑性材料的吸產品設計師必須具備的能力。 透紫光阻燃級塑料顆粒PC廠家安防攝像頭外殼紅外線穿透PC。寧波ABS安防攝像頭鏡片紅外線穿透塑料廠家直供

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    折射率折射即入射光與透過光兩者方向之差。衡量材料折射的大小,可用折射率表征。折射率越大,材料的折射越嚴重。折射率可用光在空氣中和在塑料中的傳播速度之比來計算。作為透鏡蓋而使用的樹脂,希望其折射率大一點。折射率越大,其厚度可相應減小。4.雙折射雙折射即材料的平行方向與垂直方向折射率的差值。雙折射越大,越容易造成圖像產生歪影等現象。所以說雙折射降低了光學材料的透光質量,應盡力降低材料的雙折射。色散材料的色散可用阿貝數表示,阿貝數Vd可用下式計算。其中,nd、nf、nc分別為人射光波長、、。從式中可以看出,材料的阿貝數與材料折射率有關。一般材料的折射率越大,阿貝數越小,色散越強。綜合上述五種性能,一個良好透明材料的條件為高透光率、低霧度、高折射率、小雙折射及小色散。 寧波ABS安防攝像頭鏡片紅外線穿透塑料廠家直供光學濾光片PMMA 紅外穿透板材 紅外濾光片 紅外線板材亞克力。

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    近紅外光譜分析基本原理及應用近紅外光譜儀的基本工作原理:波長在700nm–2,500nm(4,000–14,300cm-1)的光譜為近紅外光譜。它是一種既快速(十到二十秒鐘)又簡便(不需作樣品前處理)的測試手段,這種方法的特點是對樣品作一步式組份(需測的濃度大于)分析而不需破壞樣品。如果產品顏色是質量指標之一、您可選400nm-1,100nm的圖譜數據作鑒定。近紅外光譜儀適用于對含有C-H,N-H,O-H和S-H化學鍵的化合物作組份分析。在700–2,500nm的近紅外波長范圍內,含有上述化合鍵的物質(藥品、***、食品、農作物、聚合物、石油化工產品近紅外光譜分析的應用及前景_word文檔在線閱讀與下載_**文檔等)會產生吸收。一些物質除在1,450nm到2,050nm之間產生***諧波外,往往還會分別在1,050nm-1,700nm和700nm-1,050nm譜帶內產生第二及第三諧波。這些諧波的組合構成了被測物質在近紅外光譜帶內的特征吸收譜圖-指紋圖。相同的近紅外譜圖(樣品的指紋圖)一定是從相同的物質得到。這也是應用近紅外光譜儀作質量管理的主導基礎原理。有機物在近紅外光譜帶內的吸收強度比在中紅外(如FT-IR)的吸收強度弱10到1,000倍。由于這特殊的弱吸收優點,近紅外射線能很容易地穿透未經研片與稀釋等需作預處理的非透明樣品。

    一、紅外輻射的產生及其性質紅外輻射是由于物體(固體、液體和氣體)內部分子的轉動及振動而產生的。這類振動過程是物體受熱而引起的,只有在***零度(℃)時,一切物體的分子才會停止運動。所以在***零度時,沒有一種物體會發射紅外線。換言之,在一般的常溫下,所有的物體都是紅外輻射的發射源。例如火焰、軸承、汽車、飛機、動植物甚至人體等都是紅外輻射源。紅外線和所有的電磁波一樣,具有反射、折射、散射、干涉及吸收等性質,但它的特點是熱效應非常大,紅外線在真空中傳播的速度c=3×108m/s,而在介質中傳播時,由于介質的吸收和散射作用使它產生衰減。金屬對紅外輻射衰減非常大,一紅外線傳感器及其應用般金屬材料基本上不能透過紅外線;大多數的半導體材料及一些塑料能透過紅外線;液體對紅外線的吸收較大,例如厚l(mm)的水對紅外線的透明度很小,當厚度達到lcm時,水對紅外線幾乎完全不透明了;氣體對紅外輻射也有不同程度的吸收,例如大氣(含水蒸汽、二氧化碳、臭氧、甲烷等)就存在不同程度的吸收,它對波長為1~5μm,8~14μm之間的紅外線是比較透明的,對其他波長的透明度就差了。而介質的不均勻,晶體材料的不純潔,有雜質或懸浮小顆粒等。 光學級工程塑料pc廠家供應紅外線穿透pc塑膠原料攝像頭外殼。

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    近紅外光(NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,其波長在780~2526nm范圍內。塑料紅外光譜吸收峰的位置、強度取決于塑料分子中各基團的振動形式和所處的化學環境,根據朗伯-比耳吸收定律,隨著被選塑料其成分的變化,其光譜特征也將發生變化從而實現定性和定量區分[1]。廢棄塑料的種類很多,有些甚至在可見光范圍內無法加以區分,這給生產、回收與循環使用帶來困難,而近紅外光譜分析則可以解決這些問題。在光波長為1100~1600nm的波段區,幾種常見廢舊塑料的近紅外光譜的特征很弱,且光譜塑料垃圾近紅外光譜檢測實驗系統的設計與實現而在1600~2500nm的波段區,幾種常見廢舊塑料有著明顯不同的吸收峰,位置與強度特征明顯,可以據此區別不同成分的塑料。本文以氯乙烯(PVC)和聚對苯二甲酸類塑料(PET)2大類塑料為分選對像來建立分選實驗系統。在波長1600~1800nm范圍之間,PVC和PET各有一個位置與強度均不相同特征峰[3]。當波長為1660nm時,PET塑料的近紅外光透過率為比較低,而PVC塑料的透過率比較低點為1716nm,采用光電檢測系統檢測到這2個不同的特征峰,并進行比較就可以分辨出這2種不同塑料。 PC沙伯基礎 紅外線穿透 121R-21051 半透 穿透性強 透過紅外輻射。山西PC紅外線穿透塑料用途

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    Clearweld涂層工藝帶有吸收范圍在940-1100nm吸收劑的涂層為低粘性、基于溶劑的液體物質,被應用于各種配料系統中。典型的溶劑是乙醇和**。涂層的用量以納升/平方毫米(nL/mm2)為單位。溶劑可作為載體,揮發得很快,從而在塑料表面形成一層吸收材料薄膜。通常,干燥時間在1至7秒。也可以使用輔助干燥的方法,例如使用紅外線燈對零件的預加熱或者后加熱,令溶劑的揮發更為迅速。涂層過程可以與焊接過程分開進行。當涂層應用到材料表面時,一個均透明塑料材料的激光焊接_word文檔在線閱讀與下載_**文檔勻的吸收劑薄層就沉積在材料的表面。在激光輻射以前,干燥后的涂層在可見波段有些許顏色。進行焊接時,激光輻射被涂層吸收,同時被轉化成熱能。由于熱傳導,臨近于涂層的表面材料被加熱而熔化,固化后就形成了焊點。在加熱的過程中,吸收劑分解,涂層就完全失去了可見波段的顏色。添加劑吸收劑還可被于許多熱塑材料中,它作為添加劑被加入下層的塑料中以協助激光焊接過程。這個過程類似于在材料中添加炭黑,不過,這里的顏色更為多樣,可被用于透明/不透明的塑料零件中。 寧波ABS安防攝像頭鏡片紅外線穿透塑料廠家直供

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